压缩空气储能系统的流量调节机构、储能系统及调节方法

    公开(公告)号:CN114412770A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210116837.7

    申请日:2022-02-07

    IPC分类号: F04B49/08 F04B49/22

    摘要: 一种压缩空气储能系统的流量调节机构、储能系统及调节方法,压缩空气储能系统的流量调节机构,包括:减压罐,与压缩空气储能系统的高压储气罐相连通,所述减压罐用于缓冲所述高压储气罐流向膨胀机的气体介质;流量调节阀,用于调节所述减压罐输出的气体介质流量;流量计,设置在所述流量调节阀的介质出口位置;控制系统,分别与所述减压罐、所述流量调节阀和所述流量计通讯相连,所述控制系统接收所述流量计的流量数据以调节所述流量调节阀的开度。通过上述结构,以解决现有技术中的压缩空气储能系统释能过程中,储气室内的压缩空气在减压过程中难以精确控制气体的压力与流量,导致能量损失,以及造成能量损失问题。

    一种压缩空气辅助动力系统

    公开(公告)号:CN111577582A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010351958.0

    申请日:2020-04-28

    IPC分类号: F04B41/02 F04B49/22 B64F1/06

    摘要: 本发明公开了一种压缩空气辅助动力系统,主要包括两个储气罐(高压储气罐、低压储气罐)、控制阀门以及压力检测与阀门控制单元。弹射系统工作时,首先低压储气罐为动力气缸供气,驱动弹射活塞,由于相对低压力,能够控制被弹射体的加速度在一个合理范围内,保护被弹射装置的仪器设备;当低压储气罐压力减小到一定值后,高压储气罐开始供气,高压空气经过低压储气罐以及气缸缓冲后,其压力将降低到合理的范围内,继续驱动活塞运动,该高压储气罐将具有相对较高的储能密度,能够提升整个弹射系统储气装置的储能密度,保持弹射过程加速度的稳定性与持续性,在合理的弹射加速度条件下,提升弹射装置的弹射末了速度。

    一种绝热压缩空气-高温差热泵耦合系统

    公开(公告)号:CN109084498B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201810927913.6

    申请日:2018-08-15

    IPC分类号: F25B30/02 F25B49/02 F28D20/00

    摘要: 本发明公开了一种绝热压缩空气‑高温差热泵耦合系统。在蓄能压缩阶段,利用温差将压缩机排出的高温超临界空气的热量传导至低温储热装置中;高温储热装置利用热泵原理,将经过低温储热装置后的压缩空气的温度降到环境温度以下,并储存在储气罐中,同时将热泵产生的高温热能储存在高温储热装置中。在释能膨胀阶段,压缩空气分别经过低温、高温储热装置,再经过膨胀‑发电机组,做功发电。本发明通过将绝热压缩空气系统中的热量通过电热存储技术储存、将电热存储技术的能量通过绝热压缩空气系统转化为电能,提高了系统的储能效率和能量密度、以及可以降低系统占地面积、减少废热水的排放。

    一种等温膨胀的单阀膨胀机系统及方法

    公开(公告)号:CN104358593B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201410584590.7

    申请日:2014-10-27

    IPC分类号: F01B29/10 F01B31/00

    摘要: 本发明涉及一种等温膨胀的单阀膨胀机系统及方法,可应用于小型/微型压缩空气储能系统或者其他动力系统,通过向膨胀过程的气体内喷射雾状或者泡沫状介质实现准等温膨胀过程,从而提高单位工质的输出功量,并提高系统的整体效率。具体方式是所述气缸顶部装有进气阀和环形喷射器,所述进气阀与外部高压气体工质源连通,所述环形喷射器与外部加热介质源系统连通,在膨胀机工作过程中,将加热后的加热介质雾化或者形成泡沫并以一定的质量流量注入气缸内。本发明相对于传统的单阀膨胀机,可以使膨胀过程明显地偏离绝热过程,获得接近于等温的“准等温膨胀”过程,提高单位工质的输出功量以及膨胀机的工作效率。

    一种单阀膨胀机的活塞系统

    公开(公告)号:CN103644295B

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201310688071.0

    申请日:2013-12-15

    IPC分类号: F16J1/00 F01B25/00

    摘要: 本发明涉及一种单阀膨胀机的活塞系统,主要包括活塞与顶杆部件。其中活塞包括活塞套与活塞体两部分,两者通过螺纹连接,相对位置可调,以调整气缸内工作容积;顶杆部件为一种液力顶杆系统,通过调整顶杆底部的弹簧弹力与其液体腔内的液面高度,可以调整顶杆与气阀接触时的顶力大小,调整膨胀机的进气提前角,从而可以改变气阀的开启时刻与进气时长,采用弹簧与液压相结合的方式可以有效的降低气阀顶杆与气阀碰撞对弹簧的影响,增加气阀的缓冲时间。本发明相对于传统的单阀膨胀机,可以根据需要调整其工作容积及进气提前角,扩大了膨胀机的工作范围,提高了膨胀机的灵活性,并且通过调整进气提前角,可以提高膨胀机的效率。

    一种新型无间断供电方法及电源系统

    公开(公告)号:CN103647342B

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201310687415.6

    申请日:2013-12-15

    IPC分类号: H02J9/06 H02J9/08

    摘要: 本发明公开了一种新型无间断供电方法及电源系统,主要包括一个超级电容储能单元、一个压缩空气动力单元、以及监测与控制单元。当市电正常供电时,电力储存于超级电容以及压缩空气动力单元中。当电力中断时,超级电容迅速反应,为用电设备供电,并启动压缩空气动力单元,实现持续长时间供电。当市电恢复正常时,利用电网电力实现储能过程,同时,通过压缩机补充储气罐中的压缩空气。本发明所述的无间断电源系统采用超级电容以及压缩空气动力单元,具有反应迅速、低碳环保、使用寿命长、维护成本低、适应能力强等特点。

    高效高压液态空气储能/释能系统

    公开(公告)号:CN102758690A

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201210266535.4

    申请日:2012-07-29

    IPC分类号: F02C6/16

    CPC分类号: Y02E60/15

    摘要: 本发明公开了一种高效高压液态空气储能/释能系统,包括储能子系统和释能子系统:储能子系统中,低压压缩机组(1′)、高压压缩机组(1)、蓄冷器(2)、低温换热器(3)、高压低温储罐(4)、低温膨胀机组(6)、低温换热器(3)、蓄冷器(2)依次顺序联通;驱动单元(9)驱动高压压缩机组(1),低温膨胀机组(6)驱动低压压缩机组(1′);释能子系统包括自增压单元(5)和做功单元,高压低温储罐(4)、蓄冷器(2)、蓄热/换热器(7)、主膨胀机组(8)依次连接,所述主膨胀机组(8)驱动发电机(24)。本发明的储能系统具有能量密度高、效率高、发电阶段不耗功耗电、适用于各种电站、不产生温室气体、可回收中低温废热等优点。